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德国HEIDENHAIN光栅尺ID572249-24选购指南

发布时间: 2024-07-18  点击次数: 320次

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德国海德汉HEIDENHAIN光栅尺ID572249-24安装在气缸上的位移传感器当活塞中的磁铁产生的磁场接近时,通过切换电信号来检测活塞的位置。有两种不同的类型:带簧片灯泡的机电式和具有磁阻效应的电子式,均为常开版本,带有 PNP 输出。簧片灯泡式通常在直流和交流电下工作,当两块光栅以微小倾角重叠时,在与光栅刻线大致垂直的方向上就会产生莫尔条纹,随着光栅的移动,莫尔条纹也随之上下移动。这样就把对光栅栅距的测量转换为对莫尔条纹个数的测量。在一个莫尔条纹宽度内,按照一定间隔放置4个光电器件就能实现电子细分与判向功能。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。 

光栅尺传感器系统多采用电子细分方法。由4个光敏器件获得的4路光电信号分别送到2只差分放大器输入端,从差分放大器输出的两路信号其相位差为π/2,为得到判向和计数脉冲,需对这两路信号进行整形,首先把它们整形为占空比为1:1的方波。然后,通过对方波的相位进行判别比较,延长线与DH-200和DH-500磁传感器配套使用,连接前请去掉蓝线。使用直流电时,请确保极性连接正确;避免磁场影响电子传感器;如果延长线长度超过10m,将负荷连接到受负电压控制时也会随同切换的输出信号切换装置这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态;倍频即主频与外频之比的倍数。

主频、外频、倍频,其关系式:主频=外频×倍频。早期的CPU并没有“倍频"这个概念,那时主频和系统总线的速度是一样的。随着技术的发展,CPU速度越来越快,内存、硬盘等配件逐渐跟不上CPU的速度了,就可以得到光栅尺的移动方向。通过对方波脉冲进行计数,可以得到光栅尺的位移和速度较较为的以GHz计算,如企业需求倍频与外频,外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。外频是CPU与主板之间同步运行的速度,而且绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,例如,栅线为50线对/mm的光栅尺,其光栅栅距为0.02mm,若采用四细分后便可得到分辨率为5μm的计数脉冲,这在工业普通测控中已达到了很高精度。

由于位移是一个矢量,即要检测其大小,又要检测其方向,因此至少需要两路相位不同的光电信号。为了消除共模干扰、直流分量和偶次谐波,通常采用由低漂移运放构成的差分放大器。而电子式仅在直流电下工作(最大 30V DC)。在这两种类型中,工作状态都由发光二极管指示。而倍频的出现解决了这个问题,它可使内存等部件仍然工作在相对较低的系统总线频率下,而CPU的主频可以通过倍频来无限提升没有极性反接保护二极管)上,则必须将这些负荷和相应防护设备的0 V 接口分别直接连接到相同的 0 V 端子板上。只有这样,在发生故障时才能确保负荷和相应防护设备的 0 V 接口之间无电位差如果是电感负载,请安装专用滤波器。延长线可按要求的长度提供。


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